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제목 차례
제1부. MCD 활용 6 제1장. 메커트로닉스 개념 설계자의 개요 7 1.1. 시스템 엔지니어링 모델 개요 7 1.2. 시스템 엔지니어링 모델의 작동 방식 흐름 9 1.3. 개념 모델의 개요 10 1.4. 상세 모델 개요 12 1.5. 가상 시험 운전 개요 13 1.6. 메커트로닉스 개념 설계자를 이용한 모듈화 및 재사용 14 제2장. 시스템 엔지니어링 모델 생성 및 관리 15 2.1. 시스템 탐색기 15 2.2. 설계 요구사항 정의 16 2.3. 기능 모델 생성 17 2.4. 논리 모델 생성 20 제3장. 시뮬레이션 실행 및 값 모니터링 23 3.1. 시뮬레이션 명령 23 3.2. 병렬 시뮬레이션 실행 23 3.3. 실시간 검사기 (Runtime Inspector) 24 3.4. 그래프 및 내보내기 매개변수 24 3.5. 불안정한 시뮬레이션 해결 25 제4장. 물리적 속성 할당 26 4.1. 물리 탐색기 26 4.2. 물리적 속성 29 4.3. 조인트 만들기 48 제5장. 작동 방식 및 센서 만들기 79 5.1. 액추에이터 추가 79 5.2. 센서 추가 88 5.3. 캠과 기어 만들기 110 제6장. 할당, 변경 및 제어 속성 123 6.1. 시뮬레이션 중 강체 교환 123 6.2. 시간 기반 및 이벤트 기반 동작 만들기 125 6.3. 태그를 사용하여 물리적 속성 읽기 및 쓰기 139 6.4. 물리적 속성을 제어할 변수 및 공식 사용 143 6.5. 바디 정렬 (Align Body) 147 6.6. 동적 개체 인스턴스 만들기 152 제7장. 개념 모델에서 상세 모델로 물리적 속성 정의 전달 156 7.1. 개념 모델에서 상세 모델로 물리적 속성 정의 전달 156 7.2. 구성요소 교체 시 충돌하는 물리 개체 해결 156 7.3. 개념 모델 형상을 상세 형상으로 교체 157 제8장. 프로젝트 실습 168 8.1. Hydraulic Cylinder System 168 8.2. Machining Center 176 8.3. Multi_Conveyor System 187 제2부. 디지털 트윈 204 제1장. 4차 산업혁명 시대의 대응 노력 205 1.1. 인더스트리 4.0 205 1.2. 4차 산업혁명 205 1.3. 시대적 대응 노력 206 제2장. 디지털 트윈의 개요 208 2.1. 디지털 트윈의 의미 및 역할 208 2.2. 디지털 트윈의 특성 213 2.3. 주변 기술 관련성 213 2.4. 디지털 트윈의 국내외 기술 동향 218 제3장. 디지털 트윈의 발생 및 활용 방안 221 3.1. 디지털 트윈의 탄생 및 발전 221 제4장. 공학 시뮬레이션 활용 226 4.1. 공학 시뮬레이션 개요 226 4.2. 공학 시뮬레이션의 구분 227 4.3. 공학 시뮬레이션 도구 230 4.4. 가상 시험 231 제5장. 공학 시뮬레이션을 통한 디지털 트윈 완성 234 5.1. 시뮬레이션과 디지털 트윈의 관계 234 5.2. 디지털 트윈의 핵심 기술인 공학 시뮬레이션 234 5.3. 검증 및 실증 235 5.4. 인공지능 활용 236 5.5. 디지털 트윈의 완성 237 제6장. NX MCD 활용 디지털 트윈 사례 240 1. 부품 분류 장치 디지털 트윈 구성요소 241 2. 부품 분류 장치 디지털 트윈 구현 프로세스 241 3. 부품 분류 장치 디지털 트윈 구현 242 참고 문헌 254 |
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